Cтраница 1
Несимметрия напряжений не оказывает заметного влияния на работу кабельных и воздушных линий. В свою очередь для трансформаторов наблюдается значительное сокращение срока службы. [1]
Схема питания нагрузок с использованием сдвоенного реактора. [2] |
Несимметрия напряжений и токов трехфазной системы является одним из важнейших показателей качества электрической энергии. Причиной появления несимметрии напряжений и токов являются различные несимметричные режимы системы электроснабжения. [3]
Несимметрия напряжений и токов, вызванная подключением к сети многофазных и однофазных несимметричных нагрузок, называется поперечной. Поперечная несимметрия возникает также при неравенстве активных и реактивных сопротивлений отдельных фаз некоторых приемников электрической энергии - дуговые электропечи. [4]
Несимметрия напряжений в системах электроснабжения оказывает значительное влияние на работу отдельных элементов сети и ппиемников электрической энергии. [5]
Несимметрия напряжений оказывает отрицательное влияние на режим работы многофазных выпрямителей. Если при симметричном напряжении токи ( например, в мостовой схеме) одинаковы во всех выпрямителях и имеют одинаковую продолжительность протекания, то при несимметричном напряжении они могут значительно отличаться. В результате допустимая мощность выпрямителя снижается, так как часть выпрямителей оказывается недогруженной. [6]
Несимметрия напряжений снижает также эффективность работы трех -, шести -, двенадцатифазных и других схем выпрямления. При несимметрии напряжений появляются гармоники ( пульсации) двойной частоты выпрямленного с помощью таких схем тока, амплитуда которых пропорциональна коэффициенту несимметрии напряжений. Эти гармоники, резонируя в не рассчитанных на их появление сглаживающих фильтрах, перегружают конденсаторы и выводят их из строя. Наличие этих пульсаций в напряжении тяговой сети даже при работе сглаживающих фильтров отрицательно влияет на работу связи. [7]
Несимметрия напряжений не оказывает заметного влияния на работу кабельных и воздушных линий, но при тех же условиях нагрев трансформаторов и сокращение срока их службы могут оказаться существенными. Следует отметить, что при несимметрни токов трансформатора нагрев будет несколько меньше, чем в случае симметричной нагрузки при токе фаз, равном току наиболее загруженной фазы. [8]
Несимметрия напряжения в трехфазной сети возникает при включении в нее крупных однофазных ЭП: электродуговых и индукционных печей, сварочных и МГД установок, печей электрошлакового переплава и др. Различают кратковременные ( аварийные) и длительные ( эксплуатационные) несимметричные режимы работы электрической сети. Аварийные режимы обусловлены несимметричными КЗ или обрывами фаз в ЛЭП. Несимметрия напряжения может быть случайной ( вероятностной) и неслучайной. Первая обусловлена случайным характером нагрузок однофазных ЭП, вторая - неравномерным распределением мощности однофазных ЭП в фазах электрической сети. [9]
Несимметрия напряжения приводит к следующим отрицательным последствиям. [10]
Несимметрия напряжения, подводимого к любому электроприемнику, не должна превышать 2 %; на зажимах асинхронных электродвигателей допустима большая несимметрия, но при условии, что с учетом других факторов ( отклонение напряжения, несинусоидальность напряжения) не возникает перегрева двигателя при данном коэффициенте загрузки. [11]
Несимметрия напряжения вызывает увеличение потерь электроэнергии и приводит К снижению надежности электрооборудования и всех звеньев системы электроснабжения предприятия. В синхронных машинах возникает дополнительный нагрев и увеличиваются потери вследствие протекания в статоре токов обратной последовательности, в статоре возникает момент, противоположный ос-новному вращательному моменту. [12]
Несимметрия напряжения оказывает влияние также и на работу однофазных электроприемников, в частности осветительных, вследствие неодинаковости напряжения в разных фазах. [13]
Колебания напряжения и их характеристики.| Искажения формы кривой напряжения. [14] |
Несимметрия напряжения возникает, например, под влиянием несимметричной нагрузки, т.е. нагрузки, мощности которой в каждой фазе различны. [15]